![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Корпускулярно-волновой дуализм излучения.
Свет обнаруживает корпускулярно-волновой дуализм(двойственность): в одних явлениях проявляется его волновая природа и он ведёт себя как электромагнитная волна в других явлениях проявляется корпускулярная природа света и он ведёт себя как поток фатонов. Свет имеет сложную природу. Он представляет собой единство противоположных видов движения - корпускулярного (квантового) и волнового (электромагнитного). Корпускулярные характеристики излучения - масса и энергия кванта, волновые - частота колебаний и длина волны. Таким образом, свет представляет собой единство дискретности и непрерывности.
Кванты света – фотоны. Энергия, масса и импульс фотона? Свет испускается, поглощается и распространяется в пространстве дискретными порциями (квантами), энергия которых Свойства фатона. 1. квант не имеет линейных размеров 2. квант/фатон переносит энергию, которая связана с частотой и пост.Планка 3. Квант обладает импульсом 4. масса фатона определена только для движущегося фатона. Масса покоя фатона равна 0.
Тепловое излучение, формула Планка для теплового излучения? Тепловое излучение - э/м излучение со сплошным спектром, испускаемое веществом и возникающее за счёт его внутренней энергии. Тепловым излучением называют спонтанный равновесный процесс переноса тепловой энергии между телами(который характеризуется поглощением энергии телами и испусканием энергии) Формула Планка:
Каковы фундаментальные основы квантовой физики? Принцип соответствия: Законы квантовой механики должны при больших значениях квантовых чисел переходить в законы классической физики. (Всякая новая, более общая теория, являющаяся развитием классической, не отвергает ее полностью, а включает в себя классическую теорию, указывая границы ее применения, причем в определенных предельных случаях новая теория переходит в старую.) 2) Принцип дополнительности(сформ.Бор) : Физические свойства микросистем описываются парами дополнительных переменных, которые не могут быть дополнительно измерены с точностью превышающей постоянную Планка. 3)Принцип причинности: Состояние микросистемы в некоторый момент времени предопределяет ее состояние для любого последующего момента времени. 4)Принцип суперпозиции состояний: Если система характеризуется фундаментальными состояниями 5)Принцип сохранения числа частиц: Для изолированной системы число частиц не изменяется со временем.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 247; Нарушение авторского права страницы